به همین علت، کارشناسان از ورود به انبار ضایعات خودداری کرده و از مرکز تقاضای نیروی کمکی میکنند. با دریافت گزارش آلودگی شدید پرتویی، دفتر OAEP اعلام وضعیت قرمز کرده و آماده عملیات پاکسازی میشود. با این حال، پس ورود نیروهای ویژه به انبار، مشخص میشود که محیط به مواد پرتوزا آغشته نیست، اما شدت دز در کانون تابش تا سطح وحشتناک 10Sv/hr هم بالا میرود. از این رو نیروها نمیتوانند در میان پشتههای آهنقراضه به کانون نزدیکتر شوند تا ببینند چشمه پرتوزا دقیقا چیست و دشمن نامرئی از کجا ساطع میشود.
مرکز فورا تصمیم میگیرد که اطراف انبار را منطقه ترددممنوع اعلام کند، اما ضرورتی برای تخلیه محله نمیبیند. آن شب عملیات جستوجوی محتاطانه ادامه مییابد، اما به نتیجه نمیرسد. روز بعد آنها یک بیل مکانیکی به انبار میآورند تا آهنقراضهها را یکییکی کنار بزند و راه را باز کند. همچنین، برای نیروها حفاظ سربی تهیه میشود تا از شدت پرتوگیری کاسته شود. یک دستگاه فلوئورسان نیز به محل آورده میشود تا شاید به تشخیص مکان دقیق چشمه کمک کند. بهعلاوه، آنان آشکارسازها را به سر چوبهای بامبوی دراز میبندند تا از فاصله دورتری بتوانند محلهای مشکوک را بیازمایند. همچنین، به سر چوبهای پنجمتری بامبو آهنربا بستند تا بتوانند آهنپارههای کوچک را از سر راه کنار بزنند. کار جستوجو تا شب طول کشید. بالاخره دستگاه فلوئورسان توانست مکان تقریبی چشمه را نشان دهد، اما مشکل آنجا بود که نور مهتاب در کار دستگاه اختلال ایجاد میکرد. بنابراین گروه مجبور بود بیشتر صبر کند، بلکه یک لکه ابر روی ماه را بپوشاند.
سرانجام پس از نیمهشب چشمه پیدا شد و توانستند آن را به درون یک حفاظ بیندازند. دستگاه گاماسنج حاضر در محیط شدت تابش آن را ۱۵٫۷ ترابکرل معادل ۴۲۰ کوری نشان میداد. با جمعآوری چشمه، شدت تابش در انبار به سطح معمول برگشت.
در ادامه تحقیقات، گروه عملیات از وجود سه دستگاه پرتودرمانی در پارکینگ یادشده آگاه میشود و میبیند که کلگی یکی از آنها باز شده است. به این ترتیب مشخص میشود که چشمه یافتشده متعلق به این دستگاه بوده است.
پس از این حادثه، دفتر انرژی اتمی برای صلح تایلند موضوع را به آژانس گزارش میکند و آژانس نیز گروهی را برای کمک به مدیریت صحنه و درمان بیماران اعزام میکند.
در این حادثه مجموعا ۱۰ نفر بستری شدند که ۳ نفر آنان با وجود اقدامات درمانی پس از مدتی فوت کردند. برآورد میشود که دز دریافتی آنان بیش از 6Gy بوده است. همچنین، حدود ۲۰۰۰ نفر در شعاع ۱۰۰ متری انبار ضایعات زندگی میکردند که احتمالا دز نامجاز دریافت کردهاند. از نیمی از این افراد آزمایش خون گرفته شد و داروهایی برایشان تجویز شد.
این حادثه سروصدای زیادی در تایلند ایجاد کرد و مدتها محور جنجال رسانهها بود. دادگاه رسیدگی به حادثه، شرکت واسط (KSE) را به علت تخلف از قوانین ایمنی هستهای و سهلانگاری در انبارداری دستگاههای پرتودرمانی، به پرداخت جریمهای معادل ۱۹٫۰۰۰ دلار محکوم کرد.
@Nuc_Technology ⚛️ فناوری هستهای
گروه عملیات در حال جستوجو برای یافتن چشمه گامای گمشده در انبار ضایعات فلزی.
استان #ساموت_پراکان #تایلند (۲۰۰۰).
@Nuc_Technology ⚛️ فناوری هستهای
حادثه #ساموت_پراکان و دیگر حوادث مشابه آژانس را به این نتیجه رساند که نماد قدیمی تابش به اندازه کافی هشداردهنده نیست و لازم است تا برای قسمتهای داخلی دستگاهها و نقاط حساس، نماد هشداردهندهتری تعریف شود. از این رو، در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) نماد جدید با استاندارد «ایزو ۲۱۴۸۲» طراحی شد تا مکمل نماد تابشهای #یونیزان باشد.
@Nuc_Technology ⚛️ فناوری هستهای
The Radiological Accident in Samut Prakarn | IAEA Book
https://www.iaea.org/publications/6375/the-radiological-accident-in-samut-prakarn
@Nuc_Technology ⚛️ فناوری هستهای
این کتاب که تمرکزش بر علل ذوب قلب راکتور است به نحوهٔ بروز حادثهٔ هستهای فوکوشیما دایچی در واحدهای ۱ تا ۴ میپردازد.
در ابتدا حادثهٔ هستهای تری مایل آیلند و نحوهٔ ذوب قلب آن توضیح داده میشود و با نتایج برگرفته از آن به تجزیه، تحلیل و توضیح علل حادثهٔ هستهای فوکوشیما پرداخته شده است.
همچنین در این اثر میتوانید با مفاهیم تروریسم هستهای و اقدامات ضدتروریسم هستهای و همچنین برچیدن راکتور آشنا شوید.
در قسمت دوم کتاب هم، نویسنده افکار خودش را در مورد مسائل مختلف حادثهٔ فوکوشیما از نظر فنی شرح میدهد. این قسمت شامل برخی اظهارنظرهای صریح است که برای آیندهٔ امنیت هستهای و بازسازی فوکوشیما مفید خواهد بود.
@Nuc_Technology ⚛️ فناوری هستهای
دربارهٔ استاد میچیو ایشیکاوا، نویسنده مشهور کتاب «حادثه هستهای فوکوشیما دایچی» بیشتر بدانیم.
میچیو ایشیکاوا که در سال ۱۹۳۴ (۱۳۱۳) متولد شده از نخستین مهندسانی است در سال ۱۹۵۷ (۱۳۳۶) به مؤسسهٔ تحقیقات انرژی اتمی ژاپن پیوست و بهتدریج به یک متخصص برجسته و سرشناس در ژاپن و فراتر از ژاپن تبدیل شد.
ژاپن نخستین بار در سال ۱۹۶۳ توانست از انرژی هستهای برق تولید کند. ایشیکاوا در سالهای خدمت خود در بخشها و آزمایشگاههای مختلفی مانند آیداهو کار کرد و در توسعه زیرساختهای هستهای ژاپن نقش فعالی داشته است. وی همچنین در ویژهکارگروههای بررسی حوادث تری مایل آیلند و چرنوبیل حضور داشته است.
از سال ۱۹۸۵ که ژاپن برای نخستین بار برچیدن راکتورهای قدرت هستهای را آغاز کرد، ایشیکاوا رهبری این مأموریت را برعهده گرفت. وی پس از کار به عنوان نایبرئیس مرکز تحقیقات JAERI توکیو، استاد گروه مهندسی دانشگاه هوکایدو شد.
ایشیکاوا پس از بازنشستگی، به عنوان مشاور فنی سازمان ایمنی انرژی هستهای ژاپن خدمت کرد و درآوریل ۲۰۰۵، رئیس مؤسسهٔ سابق فناوری هستهای ژاپن شد.
میچیو ایشیکاوا در طی سالهای ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۴ سمتهای مختلفی داشته است؛ از جمله:
— مشاور ایمنی هستهای آژانس سابق علم و فناوری ژاپن؛
— مشاور فناوری تولید انرژی هستهای در وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI)؛
— مشاور متخصص شورای مرکزی پیشگیری از بلایا، و
— نمایندهٔ کارگروههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) و سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD/NEA).
@Nuc_Technology ⚛️ فناوری هستهای
مراسم دیدار و تقدیر رئیس جمهور سابق تایوان از هیأت ۲۵ نفره از نخبگان ژاپنی شرکتکننده در همایش بررسی حادثه فوکوشیما دایچی، سال ۲۰۱۳.
در این عکس رئیس جمهور تایوان (سمت راست) با میچیو ایشیکاوا متخصص برجسته هستهای ژاپن دست میدهد.
@Nuc_Technology ⚛️ فناوری هستهای
49.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
راستی از کانادا چه خبر؟
کانادا یک مجموعه تأسیسات پژوهشی بزرگ داره به نام «آزمایشگاههای هستهای کانادا (CNL)». این آزمایشگاههای هستهای در کنار رودخانه چالک، در استان اُنتاریو واقع شدهان که تقریباً ۱۸۰ کیلومتر در جهت شمال غربی با شهر اتاوا (پایتخت) فاصله دارن. برای اینکه بزرگی این مرکز پژوهشی دستتون بیاد خوبه بدونید این کلانآزمایشگاه نزدیک به ۳۰۰ ساختمان داره و در زمینی به مساحت ۳٫۷۰۰ هکتار بنا شده!
از این آزمایشگاه تا حالا چندین برنده جایزه نوبل فیزیک هم بیرون اومده. مثلا در سال ۱۹۹۴، استاد بروکهاوس به خاطر پژوهشهاشون روی طیفسنجی نوترون برنده جایزه نوبل شدند.
تأسیسات CRL همچنین، یکی از بزرگترین عرضهکنندگان پرتوداروها برای مراکز تابشدرمانی دنیا است.
یه نکته جالبه دیگه اینکه قراره نخستین ریزواکنشگاه هستهای پودمانی (modular nuclear micro-reactor) دنیا در همین مرکز ساخته و نصب بشه تا برق خود آزمایشگاههای هستهای با انرژی هستهای تأمین بشه. اندازه این ریزواکنشگاهها ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر کوچکتر از واکنشگاههای هستهای قدرته و بین ۱ تا ۲۰ مگاوات هم برق تولید میکنن.
دولت کانادا در ۲۰۱۶ تصمیم گرفت تا مبلغ ۱٫۲ میلیارد دلار روی این مرکز سرمایهگذاری کنه. قراره که مجموعاً ۱۲۰ مرکز قدیمی تخریب بشه و آزمایشگاههای بزرگ با مأموریتهای تازه و بهروز به جاشون برپا بشه، مثل آزمایشگاه هیدروژن برای پوشش نیازهای صنایع به فناوریهای هیدروژن.
این مرکز بر اساس شیوه GoCo مدیریت میشه که به معنی «مالکیت با دولت، اداره با پیمانکار» هست:
@Nuc_Technology ⚛️ فناوری هستهای
20.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
نگاهی به کارکرد ابرلیزرها در «تأسیسات ملی افروزش (National Ignition Facility)» در کالیفرنیا.
تاسیسات ملی افروزش مشهور به NIF یک مرکز پژوهشی بزرگ در ایالت کالیفرنیا و متعلق به آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور (LLNL) است.ابعاد این آزمایشگاه به بزرگی ۳ زمین فوتبال آمریکایی است.
در این آزمایشگاه ۱۹۲ باریکه بسیار پرتوان لیزر همزمان از جهات مختلف بر روی دیوار داخلی پوکه یک قرص کروی (تقریبا به اندازه ساچمه سر خودکار) از ترکیب دوتریوم و تریتیوم متمرکز میشوند تا در اثر فشار فشار پرتوهای X روی قرص، واکنش همجوشی هستهای رخ دهد. فشار پرتوهای X ناشی از آن، چنان زیاد است که باعث درونپاشی قرص با سرعت باورنکردنی 350km/s میشود! این درونپاشی ماده را فشرده کرده و باعث افزایش چگالی آن از حدود 1g/cc تا 1000g/cc میشود که این فشار و دمای بالا (فشار ۳۰۰ میلیارد اتمسفر و دمای ۳ میلیون درجه سلسیوس) باعث گدازش هستهها میشود.
از نتایج این آزمایشگاه برای ساخت احتمالی واکنشگاه همجوشی به روش لختی استفاده خواهد شد. این مرکز در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که لیزرها توانستند هستههای D-T را به هم جوش دهند و بهره انرژی ۱٫۵ را ثبت کنند؛ یعنی در این فرایند ۱٫۵ برابر انرژی متمرکزشده بر قرص، انرژی آزاد شد که پیشرفت بسیار خوبی است، با این حال اگر مصرف انرژی خود لیزرها هم در حساب بازدهی وارد شود، بازده واقعی زیر ۱٪ بوده است. بنابراین هنوز راه زیادی تا واکنش خودنگهدار گداخت باقی مانده است.
@Nuc_Technology ⚛️ فناوری هستهای
ابعاد قرص DT (دوتریوم-تریتیومی) که به عنوان هدف گداخت در تأسیسات NIF استفاده میشود، در این عکس مشخص است.
@Nuc_Technology ⚛️ فناوری هستهای